通过利用NOB回收的滞后阶段来实现稳定的部分化,用于选择性冲洗
Dong Li1, Luyao Teng1, Kehuan Guo1
1Key Laboratory of Water Science and Water Environment Recovery Engineering, Beijing University of Technology, Beijing, 100123, China.
Environmental research
|January 5, 2025
概括
由于酸盐氧化细菌 (NOB) 的耐药性,很难实现稳定的部分化 (PN). 一个新的策略选择性地去除了NOB,增加了氨氧化细菌 (AOB),并使稳定的PN具有高酸盐积累.
科学领域:
- 环境微生物学 环境微生物学
- 废水处理工程 废水处理工程
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 稳定的部分化 (PN) 对于先进的废水处理至关重要,但受到化氧化细菌 (NOB) 耐药性的抑制.
- NOB的再丰富挑战了持续的PN和部分化-无氧氨氧化 (PNA) 过程.
- 制定控制NOB的策略对于有效的去除至关重要.
研究的目的:
- 通过选择性清除酸盐氧化细菌 (NOB) 来实现稳定的部分化 (PN).
- 研究一种新策略对化细菌,污泥特性和微生物相互作用的影响.
- 评估在特定生物活动阶段调节污泥保留时间 (SRT) 的有效性.
主要方法:
- 在暴露于自由氨/自由酸 (FA/FNA) 后,在活动恢复的滞后阶段实施一项选择性冲洗NOB的战略.
- 调节污泥保留时间 (SRT) 以控制NOB种群.
- 在150天内监测废水质量 (氨,亚酸盐,酸盐),溶氧 (DO) 和亚酸盐积累率 (NAR).
- 分析微生物社区结构,重点关注氨氧化细菌 (AOB) 和NOB的丰富性.
- 描述PN污泥的特性.
主要成果:
- 新策略成功地保持了PN,酸盐积累率 (NAR) 超过95%.
- 废水质量显示氨 (4.72毫克/升) 和酸盐 (3.30毫克/升) 含量低,低DO (0.18毫克/升) 的高酸盐 (51.81毫克/升).
- 氨氧化细菌 (AOB) 的相对丰度增加到25.86%,而NOB (Nitrospira,Nitrobacter,Candidatus Nitrotoga) 的相对丰度下降到检测极限以下 (<1%).
- PN污泥表现出松散结构的聚合物,表明PNA系统的快速启动潜力.
结论:
- 新的SRT监管策略是一种简单有效的方法,可以实现稳定的部分化.
- 这种方法增强了AOB的主导地位,并抑制了NOB,这对于有效的去除至关重要.
- 由此产生的污泥特性有利于随后的PNA工艺或颗粒型污泥的形成.


